精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
19.图中物体A和B的质量分别为mA=2kg,mB=8kg,滑轮、绳子及弹簧秤C的质量不计,滑轮处的摩擦也不计,则弹簧秤的示数为(  )
A.20NB.32NC.60ND.80N

分析 以两个物体及弹簧整体为研究对象,根据牛顿第二定律求出加速度,再对其中一个物体研究,由牛顿第二定律求解弹簧秤的拉力,即可得解.

解答 解:以两个物体及弹簧整体为研究对象,二者的加速度的大小相等,根据牛顿第二定律得
  mBg-mAg=(mB+mA)a,a=$\frac{{m}_{B}-{m}_{A}}{{m}_{B}+{m}_{A}}$g=$\frac{8-2}{8+2}$×10=6(m/s2
对A,由牛顿第二定律得 F-mAg=mAa,F=mA(g+a)=2×(10+6)N=32N
即弹簧秤的示数为32N.
故选:B.

点评 本题是连接体问题,要抓住两个物体的加速度大小相等,运用整体法和隔离法结合处理.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图,以9m/s匀速行驶的汽车即将通过十字路口,绿灯还有2s将熄灭,此时车头距离停车线20m.如果该车立即做匀加速运动,加速度为2m/s2,则在绿灯熄灭前车头能否通过停车线?若此路段允许行驶的最大速度为12m/s,则绿灯熄灭时该车是否超速违章?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示为一交流发电机的原理示意图,其中矩形线圈abcd的边长ab=cd=50cm,bc=ad=20cm,匝数n=100,线圈的总电阻r=0.20Ω,线圈在磁感强度B=0.050T的匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴OOˊ匀速转动,角速度ω=100πrad/s.线圈两端通过电刷E、F与阻值R=4.8Ω的定值电阻连接.计算时π取3.
(1)从线圈经过中性面开始计时,写出线圈中感应电动势随时间变化的函数表达式;
(2)求此发电机在上述工作状态下的输出功率;
(3)求从线圈经过中性面开始计时,经过$\frac{1}{4}$周期时间通过电阻R的电荷量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.无风时在赤道上,不带电的雨滴是竖直下落,若雨滴带负电,它将偏向西方.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,在平面直角坐标系xOy的第Ⅰ、Ⅳ象限中存在匀强磁场B,方向垂直于xOy平面向里;在第Ⅰ象限中还同时存在平行于xOy平面的匀强电场(图中未画出).一质量为m,电荷量为q的带正电粒子(不计重力),从y轴上的P点以某一速度沿直线PQ运动,从x轴上的Q点进入第Ⅳ象限,偏转后从x轴Q′点射出,已知PQ与x轴成θ=45°,QQ′=L;求:
(1)粒子运动的速度v0
(2)粒子在第Ⅳ象限的运动时间t;
(3)匀强电场E的大小和方向(需简单说明理由).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图为一滑动式分压器电路图,已知ab端的电压恒为U,下列说法正确的是(  )
A.cd端电压的变化范围为0~U
B.把滑动头置中点,用电压表测得Ucb,一定等于$\frac{U}{2}$
C.把滑动头置中点,cd端接一电阻,所接阻值越小,Ucd越接近$\frac{U}{2}$
D.把滑动头置中点,cd端接一电阻,所接阻值越大,Ucd越接近$\frac{U}{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图甲所示,水平地面上有一辆小车,小车上固定有长为L的竖直光滑绝缘管,管的底部有一质量m=$\frac{{\sqrt{3}}}{5}$g、电荷量q=8×10-5C的小球,小球的直径比管的内径略小.在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度为B1=15T的匀强磁场,MN面的上方存在着竖直向上、场强E=25$\sqrt{3}$V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B2=5T的匀强磁场.在PQ左侧无电场也无磁场.现让小车以v=2$\sqrt{3}$m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过边界PQ时为计时的起点,测得小球对管侧壁的弹力FN随其上升高度h变化的关系如图乙所示.不计空气阻力.最后的计算结果保留1位小数.求:

(1)小球刚进入磁场B1时的加速度大小a;
(2)绝缘管的长度L;
(3)若小球一离开管口,就立即让小车做匀变速直线运动从而使小球再次进入管内,求小车的加速度a'

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,ABCD是水平管道,DEF是半圆轨道,其上端与CD相切于D点,半径R=0.4m;一较短的轻弹簧左端固定于墙面上,右端与质量m=0.1kg的小球不连接(小球直径略小于管道直径.)推动小球压缩弹簧至G点,此时弹簧具有EP=0.8J的弹性势能,由静止释放小球.第一次,假设AB段是光滑的,小球运动到B,然后始终沿DEF轨道运动,到达F点时轨道对小球的支持力F1=5.0N;第二次,假设AG段光滑,GB段是粗糙的.小球离开B点运动到E点才开始和圆弧轨道接触(小球可视为质点).
(1)求第一次小球在DEF阶段克服摩擦力做的功.
(2)第二次运动中,已知GB长度x=1.4m,求小球与GB段之间的滑动摩擦因数μ.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,一根细管弯成半径为R=0.8m的四分之一圆环轨道,竖直固定在水平地面上,B点为圆轨道最高点,且恰好在圆心O的正上方.一质量为m=lkg,的小球在与圆环轨道始终相切的拉力F=15N的作用下,从最低点A由静止运动到B点,此时撤去外力F,小球落地点距O点0.8m.取g=l0m/s2.求:
(1)小球到达B点时的速度大小;
(2)小球在B点时对轨道的压力的大小和方向;
(3)从A运动到B的过程中,小球克服摩擦力做的功.

查看答案和解析>>

同步练习册答案